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《让创意走进现实》系列短片荣获泰利电视奖和传播奖

贸泽电子的《让创意走进现实》系列短片凭借优秀的制作内容斩获三项泰利电视奖和两项传播奖。《让创意走进现实》系列是贸泽广受欢迎的Empowering Innovation Together™(共求创新)计划的一部分,由明星工程师格兰特·今原主持,评选活动从来自全球五大洲的18,000多份作品中脱颖而出,荣获最高奖项。

电容充放电时间计算方法,不看亏大了!

1、L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与L、C的容量有关,还与充/放电电路中的电阻R有关。“1UF电容它的充放电时间是多长?”,不讲电阻,就不能回答。

RC电路的时间常数:τ=RC

充电时,uc=U×[1-e^(-t/τ)] U是电源电压

放电时,uc=Uo×e^(-t/τ) Uo是放电前电容上电压

RL电路的时间常数:τ=L/R

LC电路接直流,i=Io[1-e^(-t/τ)] Io是最终稳定电流

LC电路的短路,i=Io×e^(-t/τ)] Io是短路前L中电流

如何优化楼宇和家居自动化设计以提高能效?

根据联合国的研究,建筑和施工业占2018年全球能源消耗的36%,产生了令人担忧的碳足迹,而且这一能耗百分比还在持续增长。这些数据为我们敲响了警钟。

因此,如何解决这一问题迫在眉睫。工业设计工程师希望提高楼宇的能源效率,以降低公用事业成本并减少碳足迹。为真正提高效率,设计师必须同时关注新建筑和现有楼宇,注意增建以及持续上涨的运营和维护的成本。

与物联网(IoT)相关的技术在提高能效方面起着至关重要的作用。传感器可根据其感测的环境条件自动关闭灯、降低热量或任何其他耗电系统。与物联网相关的器件是楼宇自动化的重要组成部分,主要因为它可以汇总在中央楼宇管理系统仪表板中生成的所有数据,微调系统可以在一个精心设计、算法驱动的程序中做出响应。

原创深度:智能骑行,呼之欲出!

<strong><font color="#004a85">作者: Nihar Kulkarni</font> </strong>

现如今,大多数人都应该听说过人工智能(AI)。一部分人已经知道AI怎么用,而长辈们则努力学习相关知识,以免被时代抛弃。在这个AI时代,人类正在帮助机器以越来越快的速度学习,而机器背后的科研人员无疑对这项技术的发展速度有着重大影响。

搞懂PCB信号完整性,有这9步就够了!

<strong>信号完整性</strong>

信号完整性(Signal Integrity,SI)是指信号在信号线上的质量,即信号在电路中以正确的时序和电压作出响应的能力。如果电路中信号能够以要求的时序、持续时间和电压幅度到达接收器,则可确定该电路具有较好的信号完整性。反之,当信号不能正常响应时,就出现了信号完整性问题。

福利再现 | Freescale DKKL46开发套件免费送~

在之前的端午送Dialog开发板福利活动中,是不是有小伙伴没有抽中我们的开发板呢?不要灰心,芯快递联合贸泽工程师社区又为大家提供福利来了!

Freescale DKKL46开发套件免费送,重要的是我们还免费包邮送出。话不多说,先上图~

必看总结!PCB布局心得25条

1、滤波电容要尽量与芯片电源近,振荡器也是,在振荡器前端放电阻;

2、改变电路板大小在Design的Board Shape里;

3、画完电路板大小后,在Mechanical1层用10mil线画板框(国内部分工程师喜欢用禁止布线层即KeepOut-Layer层)P+L布线;

4、放置元件,过孔,焊盘,覆铜,放文本等都可用P+对应快捷字母;

5、覆铜(place polygon pour)之前要修改安全间距design rules(clearance 10mil左右),并且NET网络连接到地GND,选择Pour Over All Same Net Objectc,还要去除死铜(remove dead copper);

贸泽电子荣获MEAN WELL颁发的年度最佳分销商奖

<p>贸泽电子 (<a href="https://www.mouser.com/">Mouser Electronics</a>) 荣幸地宣布其荣获知名电源制造商<a href="https://www.mouser.com/manufacturer/meanwell/">MEAN WELL</a>颁发的2019年北美地区年度最佳分销商奖。贸泽获此殊荣,是因其在分销业绩、产品推广、市场营销以及技术和客户支持等方面均有出色的表现。

资料下载:MOS晶体管共源极放大器

共源极放大器是三种基本单级放大器拓扑之一。MOS共源极放大器一般用作反相电压放大器。晶体管的栅极端为输入,漏极端为输出,而源极为输入和输出共用(可连接至参考地端或电源轨),所谓共用即由此而来......

原创深度 | 有了智能服饰的加持,医疗保健的未来无限可期

当提到可穿戴设备时,大多数人会想到戴在手腕上的智能手表、健身监视器和心率监测器等。然而,可穿戴设备市场已经远远超越了这些标准设备,在多个不同领域的新兴市场已经暂露头脚。

能够提供医疗保健功能的智能服饰便是众多新型市场中的一个,它是将电子产品编织到衬衫、毛毯、绷带、针织帽或裤子中,以此来执行特定的护理功能。

智能服饰也可以被称作电子纺织品,目前正处于发展的初级阶段,在医院和其他护理机构的实际应用非常少。

然而,这项技术的潜力是巨大的,许多医疗机构和医疗设备制造商都在积极寻找智能服饰的试点项目,并研究最新的电子纺织技术。实际上,智能服饰在医疗保健领域有着这样的期望——在未来5年里,它将颠覆整个行业。

Qorvo Custom MMIC:高要求配上高标准才是好方案

知名的射频和毫米波创新解决方案制造商Qorvo近日已完成收购单片微波集成电路供应商Custom MMIC,并将其并入了Qorvo的基础设施和国防产品(IDP)事业部。Custom MMIC是RF和微波MICC方面的专家,是面向国防和航空航天应用的高性能产品领先供应商,可提供放大器、混频器、可变衰减器等多种技术方案。

干货 | PCB设计规则中英文对照,你知道几个?

今天分享一些PCB设计规则的中英文对照,来看看你都知道哪些吧!

<strong><font color="#004a85">PCB设计规则中英文对照</font> </strong>

<strong>Electrical(电气规则)</strong>

Clearance:安全间距规则
Short Circuit:短路规则
UnRouted Net:未布线网络规则
UnConnected Pin:未连线引脚规则

<strong>Width:走线宽度规则</strong>

12条CPU硬核干货!最全解释!

作为一名程序员,与计算机打交道的日子不计其数。

不管你是玩硬件还是做软件,你的世界自然都少不了计算机最核心的——CPU。

<strong>01、CPU是什么?</strong>

CPU 的全称是 Central Processing Unit,

也是你的电脑中最硬核的组件。

CPU 与计算机的关系就相当于大脑和人的关系。

它是一种小型的计算机芯片,通常嵌入在电脑的主板上。

CPU的构建是通过在单个计算机芯片上放置数十亿个微型晶体管来实现。

这些晶体管使它能够执行运行存储在系统内存中的程序所需的计算,

所以,也可以说CPU决定了你电脑的计算能力。

四大传感器技术决定汽车行业未来

目前传感器作为现代的汽车设计必不可少的一部分,来满足各种各样的需求。它们对于帮助汽车生产企业生产出满足更加安全,能耗更低以及更加舒适的车型起到了很大的作用。未来,传感器还能够帮助车辆提升其自动化程度,从而惠及整个产业。

<strong>智能观测</strong>

除了完全可控性和数据处理能力之外,智能观测性也是实现汽车自动驾驶的先决条件之一。为实现完全的可观测性,汽车需要处理各种参数数据,包括速度、电流、压力、温度、定位、接近检测、手势识别等等。

近年来,接近检测和手势识别技术取得了巨大进步,同时超声波传感器和飞行时间 (ToF)开始应用在汽车中。

<strong>超声波传感器</strong>

原创深度 | 工业5.0时代:重新引入人性化元素

技术进步是前沿制造业乃至其他任何行业发展的重要因素之一。工业4.0就是一个很好的例子。高度自动化的工厂环境这个创新概念将传感器、数据处理、连接和云计算等技术结合在一起,不仅带来了商业利益,还催生出了重新引入了人性化元素的工业5.0这一全新的概念。工业5.0预示着一个诱人的新世界的到来,到那时机器人和人类将以一度被认为不可能的方式进行合作,从而实现大规模定制等新概念。那么,工业5.0这个概念是如何产生的?它又能否改变未来智能产品的设计和制造方式?

大牛总结:24种磁芯的优缺点,都在这了!

<strong>功率型EE、EEL、EF型功率磁芯</strong>

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2020-07/wen_zhang_/100050749-103330-1.p…; alt=“图1” width="600"></center><center><i>图1</i></center>

运算放大器15个常见指标

<strong>输入失调电压(Offset Voltage,VOS)</strong>

定义:在运放开环使用时, 加载在两个输入端之间的直流电压使得放大器直流输出电压为 0。

优劣范围:1µV 以下,属于极优秀的。100µV 以下的属于较好的。最大的有几十mV。

对策:

1、选择 VOS远小于被测直流量的放大器,
2、过运放的调零措施消除这个影响
3、如果你仅关心被测信号中的交变成分,你可以在输入端和输出端增加交流耦合电路,将其消除。

【PCB设计问答】一些和“过孔”有关的疑难问题

过孔(Via)也称金属化孔,是PCB设计的重要组成元素之一。在双面板和多层板中,为连通各层之间的印制导线,在各层需要连通的导线的交汇处钻上一个公共孔,即过孔。过孔分为三类,即盲孔(blind via)、埋孔(buried via)和通孔(through via)。本文收集了一些和PCB“过孔”有关的经典问答,希望对大家有所帮助。

<strong>01. 经常会看到PCB板上有很多的孔,这些过孔是越多越好吗?有什么规则吗?</strong>

答:不是。要尽量减少过孔的使用,在不得不使用过孔时,也要考虑减少过孔对电路的影响。

<strong>02. 在布板时,如果线密,过孔就可能要多,当然就会影响板子的电气性能,请问怎样提高板子的电气性能?</strong>